• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Que é a Sustancia e o Princípio da Restricción de Segunda Armónica na Protección por Sobrecorrente

Leon
Campo: Diagnóstico de fallos
China

Substancia da restrición de segunda harmónica na protección contra sobrecorrente

A substancia da restrición de segunda harmónica na protección contra sobrecorrente é usar o componente de segunda harmónica para xulgar se a corrente é unha corrente de fallo ou unha corrente de inxurción de excitación. Cando o porcentaxe do componente de segunda harmónica respecto ao compoñente de onda fundamental é maior que certo valor, considerase que está causado pola corrente de inxurción de excitación, e a protección contra sobrecorrente é bloqueada.

polo tanto, canto maior sexa a relación de restrición de segunda harmónica, máis corrente de segunda harmónica se permite conter na onda fundamental, e peor será o efecto de restrición.

Principio da restrición de segunda harmónica para medidas de protección contra sobrecorrente contra formas de onda de corrente de inxurción de excitación

Derivación da restrición de segunda harmónica

No sistema eléctrico, a restrición de segunda harmónica úsase para distinguir entre a corrente de inxurción de excitación dun transformador e un fallo interno. Cando un transformador se conecta sen carga ou cando se restaura un fallo externo, xérase unha corrente de inxurción de excitación, que pode facer que a protección diferencial de corrente do transformador falle (neste momento, non é un fallo interno do transformador, e a protección relé non debe operar). Polo tanto, é necesario distinguir entre a corrente de inxurción de excitación do transformador e un fallo interno. Cando ocorre un fallo interno no transformador, a protección relé debe operar para eliminar o transformador defectuoso; cando se xera unha corrente de inxurción de excitación, a protección diferencial de corrente debe ser bloqueada para evitar un funcionamento incorrecto.

Xa que a corrente de inxurción de excitación do transformador contén un gran número de compoñentes harmónicos, especialmente o compoñente de segunda harmónica, mentres que un fallo interno non xerará tantos compoñentes de segunda harmónica, é posible usar o nivel de contido de segunda harmónica para distinguir entre unha corrente de inxurción de excitación e un fallo interno. Este é o principio da restrición de segunda harmónica.

O motor de baixa tensión tamén xerará un gran número de harmónicos durante a arranque. Se non hai bloqueo dos harmónicos de segunda e quinta orde, a probabilidade de que a protección diferencial do transformador falle é bastante alta.

A protección instantánea de corrente pode operar instantaneamente cando ocorre un fallo na liña, protexendo así a liña.

Derivación da corrente de inxurción de excitación

Cando un transformador se conecta á rede sen carga ou cando a tensión se restaura despois de eliminar un fallo externo, debido á saturación do fluxo do núcleo do transformador e ás características non lineares do material do núcleo, xérase unha corrente de excitación relativamente grande. Esta corrente de impacto chámase xeralmente corrente de inxurción de excitación.

A corrente de inxurción de excitación do transformador é: a corrente transitoria xerada nas bobinas cando o transformador se conecta sen carga e se introduce na rede. Cando o fluxo residual no núcleo antes de que o transformador se introduza ten a mesma dirección que o fluxo xerado pola tensión de operación cando o transformador se introduce, o fluxo total supera en gran medida o fluxo de saturación do núcleo, provocando a saturação instantánea do núcleo. Polo tanto, xérase unha enorme corrente de excitación de impacto (o pico máximo pode chegar a 6-8 veces a corrente nominal do transformador), que xeralmente chámase corrente de inxurción de excitación.

Derivación das características das formas de onda da corrente de inxurción de excitación

  • Inclinada cara a un lado do eixe de tempo, e a corrente de inxurción contén un gran compoñente DC;

  • A forma de onda é intermitente, e o ángulo de interrupción é grande, xeralmente superior a 60°;

  • Contén un gran compoñente de segunda harmónica;

  • A suma das tres correntes de inxurción no mesmo momento é aproximadamente cero;

  • A corrente de inxurción de excitación está atenuándose.

  • A amplitud da corrente de inxurción de excitación é moi grande

Derivación dos perigos da corrente de inxurción de excitación

Debido á moita amplitud da corrente de inxurción de excitación, pode causar que a protección do interruptor falle e dispare. Polo tanto, no caso de corrente de inxurción de excitación, deben tomarse medidas eficaces para bloquear a protección contra sobrecorrente para evitar un funcionamento incorrecto.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía